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上海昊量光電設(shè)備有限公司

9
  • 2019

    07-25

    高速高損傷閾值空間光調(diào)制器在超快激光微納加工中的應(yīng)用

    摘要超快激光具有能量密度高,方向性強(qiáng),相干性高等特點,飛秒激光微納加工在復(fù)雜的三維微納功能器件的加工領(lǐng)域具有*的優(yōu)勢。目前傳統(tǒng)的激光微納加工技術(shù)均為逐點掃描的加工方式,加工效率無法滿足實際生產(chǎn)的率需求?;诳臻g光調(diào)制器的計算全息技術(shù)可以實現(xiàn)靈活可控的光場分布,飛秒激光可以被的調(diào)制成預(yù)設(shè)的多焦點圖案陣列,從而實現(xiàn)的并行加工,可以大大的提高加工效率。同時利用空間光調(diào)制器可以方便的生成貝塞爾光束,可以實現(xiàn)微環(huán)形結(jié)構(gòu)的單次曝光式加工。關(guān)鍵詞空間光調(diào)制器超快激光微納加工微納加工激光加工介紹:空間光調(diào)制器(
  • 2019

    07-16

    光電流成像系統(tǒng)助力納米光電子器件研究

    光電流成像系統(tǒng)助力納米光電子器件研究在太陽能電池/光電探測器等光電器件研究工作中,光電流是十分重要的一種性能表征的手段。而將光電流現(xiàn)象可視化的顯示出來,可以幫助研究材料本身微觀結(jié)構(gòu)與光電流的相互關(guān)系,為理解材料中電荷傳輸與復(fù)合的過程提供有價值的信息。材料位置與光電流大小一一對應(yīng)的mapping圖,也可以更為準(zhǔn)確地提取材料的關(guān)鍵電學(xué)特性參數(shù),例如載流子擴(kuò)散長度,耗盡層寬度等等??梢愿玫亟沂酒骷?nèi)部的工作機(jī)制,為器件的結(jié)構(gòu)設(shè)計與性能優(yōu)化提供了方向性的指引。近幾年,光電流成像系統(tǒng)在各類納米光電子器件
  • 2019

    06-12

    Photon etc IMA高光譜顯微成像系統(tǒng)鈣鈦礦晶體上的應(yīng)用

    隨著有機(jī)金屬鈣鈦礦太陽能電池的快速發(fā)展,過去幾年,尋求靈活、廉價且易于加工的光伏材料取得了新的發(fā)展。這些新型太陽能電池很可能很快就會替代目前硅基太陽電池的地位。它們具有高載流子遷移率、對可見光吸收率高和可調(diào)諧的帶寬使其成為低成本太陽能電池的選擇。但是鈣鈦礦卻有一個缺點,它們的穩(wěn)定性是不穩(wěn)定的,它們當(dāng)前的壽命只有2000小時,遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于硅的使用時間(52000小時)。如果想要將這一新的光伏之星推向市場,更好的理解光物理學(xué)和降解機(jī)制變的尤為重要。PhotonEtc.的IMA面成像高光譜顯微設(shè)備可解答研
  • 2019

    06-11

    Photon etc IMA定量高光譜顯微成像系統(tǒng)對微太陽能電池的探究

    銅銦鎵硒(Cu(In,Ga)Se2orCIGS)是薄膜太陽能電池的候選者之一。CIGS在長期光照下除了穩(wěn)定性高外還具有較高的吸光度和直接帶隙。目前一些科研小組已經(jīng)將典型多晶CIGS設(shè)備量子效率超過20%,并且有較好的重復(fù)性。但是這種效率依舊低于Shockley-Queisser的理論計算值。這在一定程度上歸因于由于多晶性質(zhì)引起的太陽能電池的不均一性,這也使材料性能和整體性能的關(guān)系模糊。為了量化形態(tài)對太陽能電池量子效率的影響,研究不同性質(zhì)在空間上的變化將變的至關(guān)重要??紤]到這一點,IRDEP(法國
  • 2019

    06-11

    Photon etc IMA高光譜成像顯微系統(tǒng)在太陽能電池上的應(yīng)用

    在第二代太陽能電池材料中,二硫化銅銦(CuInS2或CIS)是有前途的材料之一。自上世紀(jì)90年代CuInS2就被太陽能電池領(lǐng)域的科研工作者,當(dāng)時太陽能電池的效率已達(dá)到10%[1]。它具有較高的吸收系數(shù)、直接帶隙(1.52V)[2]和無毒性使其成為薄膜和量子點敏化太陽能電池的理想候選者。但是,似乎CIS太陽能電池的量子效率提升達(dá)到了瓶頸。為了不斷改進(jìn)下一代CIS電池并打破這一限制,必須要清楚的理解制造工藝對太陽能電池性能的影響。考慮到這一點,IRDEP(法國光伏能源研究院)的研究人員利用光致發(fā)光(
  • 2019

    01-31

    科普-超分辨顯微成像之多波長合束激光器

    科普-超分辨顯微成像之多波長合束激光器曾經(jīng)有這樣一個傳言,“中國的*長城是太空中能看到的地球上的人工建筑”,這讓我們中國人自豪無比。但神舟載人飛船上天后,包括楊利偉、劉洋在內(nèi)的眾多航天員都曾說過,“沒有看到長城”,這是為何呢?長城其實人眼的分辨率很有限,只有0.3角分左右,即便在二百公里左右的近地點軌道高度上,不考慮任何天氣因素,人眼至多看清17米以上的目標(biāo),因此對于寬度不過七八米的長城,確實有心無力了。當(dāng)然了,若是不考慮“看清”,而只是“看到”,那么只要在夜間將長城照的燈火通明,太空中的宇航員
  • 2017

    12-15

    光譜儀基礎(chǔ)知識與介紹(昊量光電)

    光譜儀基礎(chǔ)知識介紹(昊量光電)什么是光譜儀?光與物質(zhì)相互作用引起物質(zhì)內(nèi)部原子及分子能級間的電子躍遷,使物質(zhì)對光的吸收、發(fā)射、散射等在波長及強(qiáng)度信息上發(fā)生變化,而檢測并處理這類變化的儀器被稱為光譜儀。因此,光譜儀的基本功能,就是將復(fù)色光在空間上按照不同的波長分離/延展開來,配合各種光電儀器附件得到波長成分及各波長成分的強(qiáng)度等原始信息以供后續(xù)處理分析使用。光譜分析方法作為一種重要的分析手段,在科研、生產(chǎn)、質(zhì)控等方面,都發(fā)揮著極大的作用。無論是穿透吸收光譜,還是熒光光譜,拉曼光譜,如何獲得單波長輻射是
  • 2017

    12-07

    色度計(昊量光電產(chǎn)品)的研制及比爾朗伯定律的應(yīng)用分析

    1比爾伯定律的介紹與積分表示比爾朗伯定律是基于物質(zhì)對光的吸收的定量關(guān)系而得到的定律,早在1729年和1760年皮埃爾,布格(PierreBouguer)和約翰,海因里希,朗伯(JohannHeinrichLambert)就闡明了物質(zhì)對光的吸收程度和吸收介質(zhì)厚度之間的關(guān)系。到了1852年,德國物理學(xué)家和數(shù)學(xué)家奧古斯特,比爾(AugustBeer)又提出了光的吸收程度與吸光物質(zhì)的濃度也具有類似關(guān)系,后人將兩者結(jié)合起來就得到有關(guān)光吸收的基本定律,叫做布格一朗伯一比爾定律(BouguerLambertB
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